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과학

지리학

by ○●○●◑◐◐◑● 2020. 5. 25.

지리학

인간 지리학 연구에 대한 다양한 접근법은 또한 시간을 통해 발생하고 포함. 통합된 지리 인간과 자연 세계 사이의 공간 상호 작용의 설명에 관한. 인간 사회가 환경을 개념화하는 방식과 같이 물리적, 인간 지리의 전통적인 측면에 대한 이해가 필요합니다. 통합된 지리학은 두 하위 필드의 전문화가 증가함에 따라 인간과 물리적 지리 사이의 가교로 부상했습니다. 세계화와 기술변화의 결과로 환경과의 인간관계가 변화했기 때문에 변화하고 역동적인 관계를 이해하기 위해 새로운 접근 방식이 필요했습니다. 환경 지리 학의 연구 분야의 예로는 비상 관리, 환경 관리, 지속 가능성 및 정치 생태가 있습니다. 디지털 고도 모델. 지질학은 지도 제작 및 지형에 사용되는 전통적인 공간 기술에 컴퓨터의 응용에 관한 것입니다. 지리학은 1950년대 중반 지리학의 양적 혁명에서 나타났습니다.

오늘날 지리학 방법에는 공간 분석, 지리 정보 시스템, 원격 감지 및 글로벌 포지셔닝 시스템이 포함됩니다. 지질학은 특히 1950년대 에 피사체가 쇠퇴한 북미 지역에서 일부 지리 학과의 활성화로 이어졌습니다. 지구 표면의 독특한 특성에 대한 설명과 관련된 가지로, 물리적 및 인간 적 환경으로 완전한 자연 또는 요소의 조합으로 각 영역을 생성합니다. 주요 목적은 자연과 인간 요소로 구성된 특정 지역의 고유성 또는 특성을 이해하거나 정의하는 것입니다. 지역별 공간 구분의 적절한 기법을 다루는 지역화에도 주의를 기울입니다. 지리학의 규율은 일반적으로 지구와 관련이 있지만, 이 용어는 태양계의 행성과 그 너머의 다른 세계들의 연구를 설명하기 위해 비공식적으로 사용될 수 있습니다. 지구 자체보다 더 큰 시스템의 연구는 일반적으로 천문학이나 우주론의 일부를 형성합니다. 다른 행성의 연구는 일반적으로 행성과학이라고 합니다.

화성의 연구와 같은 대체 용어가 제안되었지만 널리 사용되지는 않습니다. 1950년대에 월터 이사 드가 이끄는 지역 과학 운동은 전통적인 지리 프로그램의 설명적 경향과는 대조적으로 지리적 질문에 보다 양적이고 분석적인 기반을 제공하기 위해 일어났습니다. 지역과학은 공간적 차원이 지역경제, 자원관리, 위치 이론, 도시 및 지역계획, 교통 및 통신, 인간 지리, 인구분포, 조경생태, 환경질 등 근본적인 역할을 하는 지식의 본체로 구성됩니다. 지리과학을 사용하여 안전, 미용, 경제적 기회, 건축 또는 자연유산 보존 등과 같은 특정 기준을 충족하기 위해 토지를 개발하는 방법을 결정하는 데 도움을 줍니다. 마을, 도시 및 농촌 지역의 계획은 적용된 지리로 볼 수 있습니다. 공간 상호 관계가 이 시놉시스 과학의 핵심이기 때문에 지도는 핵심 도구입니다.

고전적인 지도 제작은 지리적 분석, 컴퓨터 기반 지리 정보 시스템에 대한 보다 현대적인 접근 방식에 의해 결합되었습니다. 연구에서 지리학자는 다음과 관련된 네 가지 접근 방식을 사용합니다. 체계적 지리적 지식을 전 세계적으로 탐색할 수 있는 범주로 그룹화합니다. 지역 - 지구 상에 있는 특정 지역 또는 위치에 대한 범주 간의 체계적인 관계를 검사합니다. 설명 - 단순히 기능 및 인구의 위치를 지정합니다. 분석 특정 지역에서 피처와 인구를 찾는 이유를 묻습니다. 제임스 쿡의 1770 뉴질랜드 차트. 지도 제작은 추상적인 기호와 지구 표면의 표현을 연구합니다. 지리학의 다른 하위 분야는 분석을 제시하기 위해 지도에 의존하지만, 지도의 실제 제작은 별도로 간주될 정도로 추상적입니다. 지도 제작은 초안 기술의 컬렉션에서 실제 과학으로 성장했습니다. 지도 제작자는 인지 심리학과 인체 공학을 학습하여 지구에 대한 정보를 가장 효과적으로 전달하는 기호와 지도의 독자가 정보에 따라 행동하도록 유도하는 행동 심리학을 이해해야 합니다. 그들은 지구의 모양이 보기 위해 평평한 표면에 투영된 지도 기호의 왜곡에 미치는 영향을 이해하기 위해 측지와 상당히 진보된 수학을 배워야 합니다. 많은 논쟁 없이 지도 제작은 지리의 더 큰 분야가 성장한 씨앗이라고 할 수 있습니다. 대부분의 지리학자들은 지도에 대한 어린 시절의 매력을 현장에서 끝낼 조기 징조로 인용할 것입니다.

지리 정보 시스템. 지리 정보 시스템은 정보의 목적에 맞는 정확한 방식으로 컴퓨터에 의한 자동 검색을 위해 지구에 대한 정보를 저장합니다. GIS 전문가는 지리학의 다른 모든 하위 분야 외에도 컴퓨터 과학 및 데이터베이스 시스템을 이해해야 합니다. GIS는 지도 제작 분야에 혁명을 일으켰습니다: 거의 모든 지도 제작은 이제 어떤 형태의 GIS 소프트웨어 의도 움으로 이루어집니다. GIS는 또한 GIS 소프트웨어와 GIS 기술을 사용하여 공간 관계를 표현, 분석 및 예측하는 과학을 말합니다. 이러한 맥락에서 GIS는 지리 정보 과학을 의미합니다. 원격 감지는 멀리서 측정한 결과 지구 기능에 대한 정보를 얻는 과학입니다. 원격으로 감지된 데이터는 위성 이미지, 항공사진 및 휴대용 센서에서 얻은 데이터와 같은 다양한 형태로 제공됩니다. 지리학은 점점 더 원격으로 감지된 데이터를 사용하여 지구의 지표면, 바다 및 대기에 대한 정보를 얻기 위해 다양한 공간 스케일에서 객관적인 정보를 제공하고, 관심 영역의 시놉 틱 뷰를 제공하고, 먼 곳에 접근할 수 있고 접근할 수 없는 장소에 접근할 수 있도록 하며, 전자기 스펙트럼의 가시적인 부분 외부의 스펙트럼 정보를 제공하며, 전자기 스펙트럼의 가시적 부분, 시간 변화를 통해 스펙트럼 정보를 제공합니다.

원격으로 감지된 데이터는 독립적으로 또는 다른 디지털 데이터 계층과 함께 분석될 수 있습니다. 지리 통계학은 정량적 데이터 분석, 특히 지리적 현상의 탐구에 통계 적 방법론의 응용을 다룹니다. 지질 통계학은 수문학, 지질학, 석유 탐사, 기상 분석, 도시 계획, 물류, 역학 등 다양한 분야에서 광범위하게 사용된다. 지리 통계학의 수학적 기초는 클러스터 분석, 선형 판별 분석 및 비 파라메트릭 통계 테스트 및 기타 다양한 과목에서 파생됩니다. 지리 통계학의 응용 프로그램은 특히 측정되지 않은 점의 보간에 대한 지리적 정보 시스템에 크게 의존합니다. 지리학자들은 정량적 기술의 방법에 주목할 만한 기여를 하고 있습니다. 지리적 질적 방법, 또는 민족 지적 연구 기술은 인간의 지리학자에 의해 사용됩니다. 문화 지리학에는 인류학과 사회학에도 사용되는 질적 연구 기법을 사용하는 전통이 있습니다. 참가자 관찰 및 심층 인터뷰는 인간 지리학자에게 질적 데이터를 제공합니다.

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